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第=page11页,共=sectionpages11页2026年江苏省徐州市高考物理调研试卷(4月份)一、选择题:本大题共10小题,共40分。1.氘核与氚核聚变反应方程 12H+ 1A.X为质子 B.γ射线是电子流 C.氦核比结合能更小 D.可用于制造氢弹2.下列说法不正确的是(
)A.X光机拍胸片,利用了机械波的穿透性 B.肥皂膜彩纹,属于光的干涉现象
C.毛细采血管,利用了液体的毛细现象 D.泡沫敷料吸液,利用了液体的表面张力3.某三角形玻璃砖OPQ,∠OPQ=45°,某束光线垂直于OP边射入,恰好在PQ界面发生全反射,则该玻璃砖的折射率为(
)A.22 B.3 C.4.某物体做匀减速直线运动,连续通过两段0.9m的位移,第一段用时0.4s,第二段用时0.5s。该物体的加速度大小为(
)A.0.8m/s2 B.1.0m/s2 C.5.一列简谐横波沿x轴正方向传播,某时刻波形如图所示,关于质点P的说法正确的是(
)A.该时刻速度沿y轴负方向
B.该时刻加速度沿y轴正方向
C.此后12周期内通过的路程为2A
D.此后12周期内沿x轴正方向迁移6.如图所示,三条都绷紧的绳子一端系在细直杆顶端,另一端都固定在水平地面上,将杆竖直紧压在地面上,若三条绳长度不同,下列说法正确的有
A.三条绳中的张力都相等 B.杆对地面的压力大于自身重力
C.绳子对杆的拉力在水平方向的合力为零 D.绳子拉力的合力与杆的重力是一对平衡力7.如图所示,一辆电动车在水平地面上以恒定速率v行驶,依次通过a、b、c三点,下列说法正确的是(
)A.三点的向心力大小关系为Fa>Fb>Fc
B.三点的地面对车的支持力大小关系为Na>Nb>Nc
C.三点的向心加速度大小关系为anc>A.若选择电压表,水量增多时电压表示数变大
B.若选择电压表,电路中定值电阻R0的功率随水量变化发生改变
C.若选择电流表,电路的总电阻随水量增多的变化率为正值
D.9.某磁场的磁感线分布如图所示,有铜线圈自图示A处落到B处,线圈始终保持水平,自上向下看,下列说法正确的是(
)A.线圈中感应电流的方向先逆时针后顺时针
B.线圈下落过程中,安培力始终阻碍线圈的下落运动
C.线圈下落过程中,磁通量的变化率始终为正值
D.线圈下落过程中,机械能守恒10.如图所示,水平放置的两根光滑金属导轨位于垂直于导轨平面并指向纸面内的匀强磁场中,磁感应强度为B。导轨上有两根金属杆ab和cd与导轨垂直,两杆长度均为L,质量均为m,电阻均为R,导轨电阻不计,杆与导轨接触良好。初始时ab和cd均静止,若突然让cd杆以初速度v向右开始运动,忽略导轨摩擦及空气阻力,下列说法正确的是(
)A.运动过程中,cd杆的加速度大小始终大于ab杆的加速度大小,最终两杆以相同速度做匀速直线运动
B.回路中产生的总焦耳热等于cd杆动能的减少量
C.回路中的感应电流方向始终为a→b→d→c→a,且电流大小随时间均匀减小
D.若仅将两杆的电阻均变为原来的2倍,其他条件不变,则两杆达到共速的时间将变为原来的2倍,回路中产生的总焦耳热不变二、非选择题:共60分。11.某实验小组为测量干电池的电动势和内阻,设计了如图1(a)所示的实验电路,所用器材包括:电压表(量程0−3V,内阻很大)、电流表(量程0~0.6A)、电阻箱(阻值0−~999.9Ω)、干电池、开关、导线若干;同时配备多用电表、热敏电阻Rt等辅助器材。
(1)实验前,小组同学用多用电表粗测干电池的电动势,下列操作步骤正确的是______(填正确答案标号)。
A.测量前将红黑表笔短接,进行机械调零
B.红表笔接干电池正极、黑表笔接负极,测量电动势
C.需将干电池从电路中取出,避免损坏多用电表
D.测量完成后,将选择开关拨至欧姆挡位置,拔出表笔
(2)将多用电表选择开关调至直流电压______(选填“0~3V”或“0~15V”)量程,按正确操作测量。
(3)根据图1(a)的电路图,完成图1(b)中实物图的连线。
(4)按图1(a)电路进行实验:调节电阻箱到最大阻值后闭合开关,多次改变电阻箱的阻值R,记录对应的电流表示数I和电压表示数U,并作出U−I图像如图2所示。根据图像可得,干电池的电动势E=______V(保留3位有效数字),内阻r=______Ω(保留2位有效数字)。
(5)小组进一步利用实验数据作出图像如图3所示。结合(3)中求得的电动势E和内阻r,利用该图像的纵轴截距可求出电流表的内阻RA=______Ω(保留2位有效数字);同时分析可知,由于电压表内阻不是无穷大,本实验中干电池内阻的测量值______(选填“偏大”“偏小”或“不变”)。
(6)有同学提出新的实验方案:将图1(a)中的电阻箱替换为图2中的热敏电阻Rt,通过改变温度控制Rt的阻值(Rt与温度t的关系如图4所示)12.一定质量的理想气体经历如图所示的循环过程,已知气体初始状态参数如下:状态a的压强pa=2.0×105Pa,体积Va=1.0×10−3m3,温度ta=27℃;a→b为等压过程,状态b的体积Vb=2.0×10−3m3;b→c为绝热过程,气体对外做功W=100J;c→a为等温过程。
(1)求a→b过程中,气体从外界吸收的热量Q;
(2)现将该理想气体充入容积为13.如图所示,均匀介质中两相干波源S1、S2沿x轴固定放置,t=0时刻两波源同时由平衡位置向y轴负方向起振,振动频率均为f=5Hz,形成的两列波波长均为λ=8m,振幅均为A=5cm,两列波沿x轴相向传播,不考虑波的反射与能量损耗。
(1)写出波源S1的振动方程。
(2)求S1、S214.如图,光滑轨道PQO的水平段QO=h2,轨道在O点与水平地面平滑连接。一质量为m的小物块A从高h处由静止开始沿轨道下滑,在O点与质量为4m的静止小物块B发生碰撞。A、B与地面间的动摩擦因数均为μ=0.5,重力加速度大小为g。假设A、B间的碰撞为完全弹性碰撞,碰撞时间极短,物块可视为质点,不计空气阻力。求:
(1)小物块A第一次到达O点时的速度大小,以及第一次碰撞后瞬间A、B的速度大小;
(2)第一次碰撞后,A沿光滑轨道上升的最大高度,以及B在水平地面滑行至停止的总位移大小;
(3)A沿光滑轨道返回O点后向右滑行直至静止,求A、B最终静止时到O点的距离,并计算全过程中系统因摩擦产生的总内能。15.如图,在光滑绝缘的水平面xOy区域内,x>0区域存在垂直纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场;x<0区域内存在沿y轴正方向的匀强电场。质量为m、电荷量大小为g的带负电粒子1从点S由静止释放,沿直线从坐标原点O进入磁场区域后,与静止在点P(a,a)、质量为3m的中性粒子2发生弹性正碰,且有一半电荷量转移给粒子2。不计碰撞后粒子间的相互作用,忽略电场、磁场变化引起的附加效应。
(1)求电场强度的大小E,以及粒子1到达O点时的速度大小v0;
(2)求两粒子碰撞后瞬间的速度大小v1、v2,并说明碰撞后两粒子的带电属性;
(3)若两粒子碰撞后立即撤去电场,求两粒子在磁场中运动的轨道半径r1、r2,以及从碰撞到两粒子再次相遇的时间间隔Δt参考答案1.D
2.A
3.C
4.B
5.C
6.BC
7.C
8.A
9.B
10.D
11.B;
0−3V;
1.58,0.63;
2.2,偏小;
方案可行,理由:热敏电阻的阻值可通过改变温度调节,从而改变外电路总电阻,获得多组路端电压U和电流I的数据,利用U−I图像可求得干电池的电动势和内阻,实验原理与原实验一致。
注意事项:每次改变温度后,需待热敏电阻温度稳定、阻值稳定后再读取电表示数(或控制温度变化范围,保证热敏电阻阻值有足够变化区
间;多次测量减小实验误差等
12.a→b过程中,气体从外界吸收的热量Q为300J
充入储气罐的气体在状态a下的体积为1.09m13.波源S1的振动方程为y=5sin(10πt+π)cm
S1、S2之间距离S14.小物块A第一次到达O点时的速度大小为2gh,第一次碰撞后瞬间A、B的速度大小分别为352gh、2
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